徐云顺势看去。
监测屏作为整个实验的重要环节,他自然不可能随随便便的安排陌生人去负责——此时举手的这个有些小帅的男青年叫做梁浩然,是徐云的同门师兄,目前研三在读。
不过梁浩然此时并没有以师兄的身份自居,而是很正式的称呼起了徐云的学位,看上去跟路人似的。
徐云微微朝他点了点头,算是打了个招呼∶
“相邻两个束团的间距是多少?“
梁浩然噼里啪啦的在键盘上敲击了几下∶
“大概75纳秒。,
徐云摸了摸下巴,飞快的心算了起来。
75纳秒乘以光速,最后的答案是大约225米。
也就是在束团全部填满的的情况下,每间隔225米会有一个铅离子束团。
这个间隔距离很完美。
接着徐云又问道∶
“粒子总数呢?”
“大概两千多亿。
听到‘(本章未完!)
两千多亿,这个数字,现场所有人的表情都没太大波动。
毕竟……
这个数字在粒子物理中实在是太正常了。
比如以欧洲的对撞机lhc为例。
lhc有两条束流管道,平均每条束流中都有大约250万亿个粒子。
每四个小时,lhc中的粒子就会对撞消耗掉十分之一。
所以当lhc运行的时候,每过十几二十个小时就需要重新补充一次束流。
没办法。
微观世界就是这样。
有些听起来离谱至极的数值或者量级,在微观领域却属于平常到不能再平常的常态。
再举个例子。
中微子。
中微子的穿透性很强,同时密度较高,每立方厘米大约有100个,也就是半截你的大拇指大小————这里看起来似乎还一切正常是吧?
接着再加一个前提:
中微子的运动速度接近光速30万ks,即300亿厘米s。
所以每300亿分之一秒,就有100个中微子穿过你的大拇指。
换而言之。
1秒之内,有3万亿个中微子穿过你的大拇指。
如果把这个体积扩散到你全身,量级会是1016次方。
徐云后世曾经看过一种说法,说作者是公交车云云,但实际上在中微子面前,读者也是公交车。
这就是微观物理,玄幻而又极具吸引力的“深渊……
好了。
话题再回归现实。
在从梁浩然那儿得到了相关数据后。
徐云沉吟片刻,大手一挥∶
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